水工建筑物车辆折旧年限限取值不一样有什么结果差别

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水工建筑物抗震设计规范11征求意见.pdf 86页
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中国标准文献分类号
SL 中华人民共和国水利行业标准
SL 203—XXXX
替代 SL 203-97
水工建筑物抗震设计规范
Specification for seismic design of hydraulic structures
(征求意见稿)
(仅供征求意见,请勿引用)
2011 - XX - XX 发布 2011 - XX - XX 实施
中华人民共和国水利部
根据水利部水利水电规划设计总院“关于开展《地下水功能区划定导则》等 25 项标准
编制工作的通知”(水总科[ 号)文件要求,按照《水利技术标准编写规定》(SL 1
—2002)编制本规范。
《水工建筑物抗震设计规范》共 13 章 34 节
条和 1 个附录。主要技术内容有:
──术语、符号
──场地、地基和边坡
──地震作用和抗震计算
──土石坝、重力坝、拱坝、水闸、水工地下结构、进水塔、水电站压力钢管和地面厂
房、渡槽以及升船机的抗震设计。
本次修订的主要内容有:
──补充了渡槽、升船机 2 类建筑物和边坡;
──壅水建筑物高度定为 200m;对高度大于 200m 的壅水建筑物,规定其抗震安全性应
进行专门研究论证;为确保作专门场址地震危险性分析的重大工程的壅水建筑物不发生严重
地震灾变,要求除按设计地震动加速度进行抗震设计外,应对在遭受场址最大可信地震时不
发生库水失控下泄的灾变进行专门研究校核,提出抗震安全专题报告;要求在确定‘最大可
信地震’后,按与设计地震动峰值加速度相应的‘设定地震’确定与场地地震地质条件相关
的设计反应谱,并据以生成人工模拟地震动加速度时程;在对结构地震效应的强非线性分析
中,应研究地震动的频率非平稳性的影响;当场址离倾角小于 70o 的发震断层不大于 30km
时,应计入上盘效应的影响;当其离场址距离小于 10km、震级大于 7.0 时,应研究近场大
震中发震断层面破裂过程的影响,直接生成场址的地震动加速度时程;
──对标准设计反应谱进行了修改;
──补充规定对设计烈度 7 度及以上的 1、2 级土石坝,应同时用有限元法对坝体和坝基
进行动力分析,综合判断其抗震安全性,并补充了对土石坝动力分析和安全评价的要求;
──补充对重大混凝土坝的动力分析模型的要求;
──对于可采用拟静力法计算地震作用效应的水工建筑物,其高度的规定,从小于 70 m
改为限于 50m 以下的小型工程;
──把混凝土动态强度的标准值较其静态标准值的提高由 30%改为 20%;其动态弹性模
量标准值较其静态标准值的提高由 30%改为 50%,并说明与应变率无关;
──补充了各章的抗震措施,并对个别水工建筑物的结构系数作了适当调整。
本规范 1.0.4 条的 2 款、1.0.5 条和 1.0.6 条为强制性条文。
本规范所替代标准的历次版本为:
──SL 203-97
本规范批准部门:中华人民共和国水利部
本规范主持机构:水利部水利水电规划设计总院
本规范解释单位:水利部水利水电规划设计总院
本规范主编单位:中国水利水电科学研究院
本规范主要起草人:陈厚群 李德玉 胡晓 刘小生 王海波 张艳红 张伯艳 赵剑明
本规范审查会议技术负责人:
本规范体例格式审查人:
基 本 符 号5
场地、地基和边坡8
地震作用和抗震计算12
地震动分量及其组合 12
地震作用的类别12
设计地震加速度和标准设计反应谱 12
地震作用和其他作用的组合 13
结构计算模式和计算方法 14
水工混凝土和地基岩体材料动态性能 15
承载能力分项系数极限状态抗震设计 16
附属结构的抗震计算 17
地震动土压力17
一般规定19
抗震计算19
抗震措施20
抗震计算22
抗震措施 24
抗震计算25
抗震措施 26
抗震计算27
抗震措施28
水工地下结构
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工程水文学试题-考试专用复习(很全部分有完整答案,每章都有)
*(个人整理专用!!!!) 第一篇 工程水文学试题库第一章 绪论学习本章的意义和内容:学习本章的目的,主要使读者了解什么是工程水文学?它主要 包括哪些内容?在国民经济建设,尤其在水利水电建设中有哪些重要作用?希望能结合某一 工程实例进行学习。本章内容主要有:水文学与工程水文学,水资源,水文变化基本规律与 计算方法。 本章习题内容主要涉及:水文学与工程水文学的基本概念、主要内容及作用,水文变化 基本规律及基本研究方法。一、概 念 题(一) 填空题 1.水文学的含义是研究自然界各种水体的 存在、分布、循环和物理化学性质及其他 环境因素 种水文现象 的变化规律, 预测、 预报 的变化情势。 各2.工程水文学的含义是水文学的一个重要分支,为 工程规划设计、施工、运营管理 提供水文依据的一门科学。 3.水资源是水文循环使陆地一定区域内平均每年产生的淡水量,通常用 平均多年年降 水量和平均多年年径流量 描述。4.工程水文学的内容,根据在工程规划设计、施工、管理中的作用,基本可分为二个方 面: 水文分析与计算 和 水文预报 。 统计规5.水文现象变化的基本规律可分为二个方面,它们是: 成因规律 和 律 。6.根据水文现象变化的基本规律水文现象变化的基本规律,水文计算的基本方法可分 为:成因分析法 和 数理统计法 。(二) 选择题 1.水文现象的发生[D ]。 a.完全是偶然性的 c. 完全是随机性的 b.完全是必然性的 d.既有必然性也有随机性2.水文分析与计算,是预计水文变量在[C ]的概率分布情况。 a.任一时期内 c.未来很长很长的时期内 b.预见期内 d.某一时刻 3.水文预报,是预计某一水文变量在[B ]的大小和时程变化 。 a.任一时期内 c.以前很长的时期内 4.水资源是一种[B ]。 a.取之不尽、用之不竭的资源 c.非再生资源 5.长江三峡工程位于[A ]。 a.湖北宜昌的三斗坪 c. 湖北宜昌的南津关 b.湖北宜昌的茅坪 d.重庆市的万县 b.再生资源 d.无限的资源 b.预见期内 d.某一时刻6. 长江三峡工程的校核洪水位和设计洪水位分别为[ B]。 a.185.0m、 180.0m c.175.0m、180.0m b.180.4m、175.0m d.155.0m、145.0m 。7. 长江三峡工程的校核洪水洪峰流量和设计洪水洪峰流量分别为 [A ] a.800 c.800 b.0000 d.0008.长江三峡工程的水电站装机容量和多年平均年发电量分别为[C ]。 a. 2000 万 kW、1000 亿 kW.h c. 1820 万 kW、847 亿 kW.h b. 1820 万 kW、1000 亿 kW.h d. 2000 万 kW、506 亿 kW.h9. 水文现象的发生、发展,都具有偶然性,因此,它的发生和变化[B ]。 a 杂乱无章. c.具有完全的确定性规律 b.具有统计规律 d. 没有任何规律10. 水文现象的发生、发展,都是有成因的,因此,其变化[ C]。 a. 具有完全的确定性规律 c.具有成因规律 b. 具有完全的统计规律 d. 没有任何规律(三) 判断题 1.工程水文学是水文学的一个分支, 是社会生产发展到一定阶段的产物,是直接为工程 建设服务的水文学。[T ] 2.自然界中的水位、流量、降雨、蒸发、泥沙、水温、冰情、水质等,都是通常所说的 水文现象。[ T] 3.水文现象的产生和变化,都有其相应的成因,因此,只能应用成因分析法进行水文计 算和水文预报。[ F] 4. 水文现象的产生和变化,都有某种程度的随机性,因此,都要应用数理统计法进行 水文计算和水文预报。[F ] 5.工程水文学的主要目标,是为工程的规划、设计、施工、管理提供水文设计和水文预 报成果,如设计洪水、设计年径流、预见期间的水位、流量等。[T ] 6.水文现象的变化, 如河道某一断面的水位、 流量过程, 具有完全肯定的多年变化周期、 年变化周期和日变化周期。[F ] 7. 水文现象的变化,如河道某一断面的水位、流量过程,常常具有某种程度的多年变 化周期、年变化周期等。[T ] 8.水文现象的变化,既有确定性又有随机性,因此,水文计算和水文预报中,应根据具 体情况,采用成因分析法或数理统计法,或二者相结合的方法进行研究。[ T](四) 问答题 1.工程水文学与水文学有何联系?主要包括哪两方面的内容? 2.工程水文学在水利水电工程建设的各个阶段有何作用? 3.水文现象有哪些基本规律和相应的研究方法? 4.水资源与水文学有何关系? 5.试举出水文学中两个以上关于成因规律的例子。 6. 试举出水文学中两个以上关于统计规律的例子。 7.长江三峡工程主要由哪些建筑物组成?其规划设计、施工和运行管理中将涉及哪些方 面的水文问题?二、计 算 题1. 将全球的陆地作为一个独立的单元系统,已知多年平均降水量 Pc=119000km 、多年 平均蒸发量 Ec=72000km 、试根据区域水量平衡原理(质量守恒原理)计算多年平均情况下 每年从陆地流入海洋的径流量 R 为多少?、3 32. 将全球的海洋作为一个独立的单元系统,设洋面上的多年平均降水量 Po=458000km 、 多年平均蒸发量 Eo=505000km 、试根据区域水量平衡原理(质量守恒原理)计算多年平均情 况下每年从陆地流入海洋的径流量 R 为多少?333.将全球作为一个独立的单元系统,当已知全球海洋的多年平均蒸发量 Eo=505000km 、 陆地的多年平均蒸发量 Ec=72000km ,试根据全球的水量平衡原理推算全球多年平均降水量 为多少?33 第二章 水文循环与径流形成学习本章的意义和内容:本章主要学习工程水文学的基本概念,如流域、河流、降雨、 蒸发、下渗、径流;再是最基本的水文学原理,如水文循环、区域与流域水量平衡、流域径 流的形成过程;三是掌握水文要素的定量计算方法,如流域面积、河流长度、河流坡降、降 雨过程及流域平均雨量、蒸发量、径流量、径流深等,为后面学习水文分析计算及水文预报 打下坚实基础。学好本章内容,对今后的学习具有非常重要的指导意义。 本章习题的内容:自然界水文循环及水资源;河流与流域及其对水文变化的影响;降水 成因、分类与计算;蒸发分类与计算;下渗过程与计算; 径流及其形成的基本概念与定量描述方法;流域水量平衡原理与计算。一、 概 念 题(五) 填空题 1. 地球上的水以_汽___态,_液___态,_固___态三种形式存在于自然界的_大气 ___ 、__陆地___ 和__海洋___ 中。 2. 空气中的水汽凝结需要同时具备两个条件,即要有吸附水分的__微粒_____, 以及 使空气湿度_达到或超过饱和____________状态。 3. 使暖湿空气达到饱和主要靠空气___强烈上升___________运动引起的 绝热冷却 冷却。 4. 按水文循环的规模和过程不同,水文循环可分为__大_____循环和__小______循 环。 5. 自然界中,海陆之间的水文循环称__大循环_ 。6. 自然界中,海洋或陆面局部的的水循环称__小循环___________。 7.水循环的外因是_太阳辐射和地球重力作用___ ,内因是_水具有固液汽三态转换的 物理特性。 8. 水循环的重要环节有_蒸发_______, __降雨______, __下渗_____, ___径流______。 9. 河流的水资源之所以源源不断,是由于自然界存在着永不停止的 水文循环过 程 。 10. 水文循环过程中, 对于某一区域、 某一时段的水量平衡方程可表述为 某一区域、 某一时段流入的水量减去流出的水量等于该时段区域蓄水量的变化 。 11. 一条河流,沿水流方向,自上而下可分为 河源 游 、 下游 、 河口 五段。、上游、中12. 河流某一断面的集水区域称为_____流域__________。 13. 地面分水线与地下分水线在垂直方向彼此相重合,且在流域出口河床下切较深的 流域,称___闭合__流域 ;否则,称 非闭合 流域。14. 自河源沿主流至河流某一断面的距离称该断面以上的__河流长度 ______________。 15. 单位河长的落差称为__河流纵比降________________。 16. 流域平均单位面积内的河流总长度称为__河网密度____________。 17. 霍顿(Horton)提出的河流地貌定律有河数率,河长率 ,面积率, 18. 在闭合流域中,流域蓄水变量的多年平均值近似为__零_________。 19. 对流层内,与降水有关的气象因素主要有: 气温 度 、 风 、 云度 等。 、 气压 、 湿 比降率20. 露点的含义是 水汽含量不变,气压一定的情况下温度下降,空气达到饱和的温 度 。 21. 按暖湿空气抬升而形成动力冷却的原因,降雨可分为_对流_____雨, __地形____ 雨, __锋面____雨, _气旋_____雨。 22. 冷气团向暖气团方向移动并占据原属暖气团的地区,这种情况形成降雨的峰称为 _冷锋______。 23. 暖气团向冷气团方向移动并占据原属冷气团的地区,这种情况形成降雨的峰称为 __暖锋_ 。 24. 对流雨的特点是__雨强大_____、____降雨范围小_____和____降雨历时短。 25. 影响我国暴雨的主要天气系统有 高空槽 和 切变线 等。 、 锋面气旋 、 低涡26.自记雨量计按传感方式分为_称重________式,__虹吸_______式和__翻斗_______ 式。 27. 我国年降雨量年际变化很大。年降水量越少的地方,相对于多年平均情况来说, 其年降水量的年际变化__越大_________。 28. 计算流域平均雨深的方法通常有_______________, ________________, _________________。 29. 降水量累积曲线上每个时段的平均坡度是_____________,某点的切线坡度则 为 。 30.流域总蒸发包括_水面蒸发_ ,___地面蒸发__ 和__植物蒸散发_。 31. 观测水面蒸发,我国水文和气象部门一般采用的水面蒸发器类型有 __________、 、 和 。 温度 、 水汽压 和 紊动32. 自然条件下,某一地点的水面日蒸发量不仅与 饱和差 有关。 ___ 有关, 还与水分子的 扩散、 空气的 对流33. 流域的总蒸发主要决定于___土壤_________蒸发和____植物_________蒸散发。 34. 包气带土壤中所能保持的水分最大量称为___田间持水量______________。 35. 在充分供水条件下,干燥土壤的下渗率(f)随时间(t)呈_下降______变化,称为 ___下渗能力曲线_________曲线。 36. 土壤中的水分按主要作用力的不同,可分为__吸着水___、__薄膜水___、_毛管水 __和__重力水_等类型。 37. 毛管悬着水是依靠__毛管力__________支持的水分,悬吊于孔隙之中,并不与地 下潜水水面接触。 38. 降雨初期的损失包括___蒸发___,__植物截留_____, ___填洼___, ___补充土壤 水分。 39. 河川径流的形成过程可分为__产流___________过程和 ____汇流________过程。 40. 河川径流的成分包括__地面径流__、 __壤中流_ 和 __地下径流____。41.取多次洪水过程线的退水部分,沿时间轴平移使其尾部重合,作出光滑的下包线, 该下包曲线称为____标准地下退水曲线__________________。 42.某一时段的降雨与其形成的径流深之比值称为___径流系数___________。 43. 单位时间内通过某一断面的水量称为__流量_____________。 44.流域出口断面的流量与流域面积的比值称为___径流模数____________。 45. 流域出口断面的洪峰流量与流域面积的比值称为__洪峰流量模数____________。(六) 选择题 1. 使水资源具有再生性的原因是自然界的[B ]。 a、径流 b、水文循环 c、蒸发 d、降水2. 自然界中,海陆间的水文循环称为[C ]。 a、内陆水循环 b、小循环 c、大循环 d、海洋水循环3. 自然界的水文循环使水资源具有[ A]。 a、再生性 b、非再生性 c、随机性 d、地区性4. 流域面积是指河流某断面以上[D ] 。 a、地面分水线和地下分水线包围的面积之和 b、地下分水线包围的水平投影面积 c、地面分水线所包围的面积 d、地面分水线所包围的水平投影面积 5.某河段上、下断面的河底高程分别为 725m 和 425m,河段长 120km,则该河段的河道 纵比降[ D]。 a、0.25 b、2.5 c、2.5% d、2.5?6. 山区河流的水面比降一般比平原河流的水面比降[D]。 a、相当 b、小 c、平缓 d、大7. 甲乙两流域,除流域坡度甲的大于乙的外,其它的流域下垫面因素和气象因素都一 样,则甲流域出口断面的洪峰流量比乙流域的[C]。 a、洪峰流量大、峰现时间晚 c、洪峰流量大、峰现时间早 b、洪峰流量小、峰现时间早 d、洪峰流量小、峰现时间晚8. 甲流域为羽状水系,乙流域为扇状水系,其它流域下垫面因素和气象因素均相同, 对相同的短历时暴雨所形成的流量过程,甲流域的洪峰流量比乙流域的[ B ]。 a、洪峰流量小、峰现时间早 c、洪峰流量大、峰现时间晚 b、洪峰流量小、峰现时间晚 d、洪峰流量大、峰现时间早9. 某流域有两次暴雨,除暴雨中心前者在上游,后者在下游外,其它情况都一样,则 前者在流域出口断面形成的洪峰流量比后者的[D ]。 a、洪峰流量大、峰现时间晚 c、洪峰流量大、峰现时间早 b、洪峰流量小、峰现时间早 d、洪峰流量小、峰现时间晚10. 甲、乙两流域除流域植被率甲大于乙外,其它流域下垫面因素和气象因素均相同, 对相同降雨所形成的流量过程,甲流域的洪峰流量比乙流域的[C ]。 a、峰现时间晚、洪峰流量大 c、峰现时间晚、洪峰流量小 b、峰现时间早、洪峰流量大 d、峰现时间早、洪峰流量小11. 甲乙两流域除河网密度甲大于乙的外,其它流域下垫面因素和气象因素均相同,对 相同降雨所形成的流量过程,甲流域的洪峰流量比乙流域的[D ]。 a、峰现时间晚、洪峰流量小 c、峰现时间晚、洪峰流量大 b、峰现时间早、洪峰流量小 d、峰现时间早、洪峰流量大12. 某流域两次暴雨,除降雨强度前者小于后者外,其它情况均相同,则前者形成的洪 峰流量比后者的[ C]。 a、峰现时间早、洪峰流量大 c、峰现时间晚、洪峰流量小 b、峰现时间早、洪峰流量小 d、峰现时间晚、洪峰流量大13.日降水量 50~100mm 的降水称为[D ]。 a.小雨 b.中雨 c.大雨 d.暴雨 14.大气中某一高程上的气压,等于该处单位水平面积上承受的大气柱的重量,该气柱 的高度为[C ]。 a、从该高程到海拔 1000m c、从该高程到大气顶界 b、从海平面到大气顶界 d、从海平面到海拔 1000m15. 大气水平运动的主要原因为各地 [B ] 。 a、 温度不同 c、湿度不同 16. 露点表示空气的[C ]。 a.温度 b.密度 c.湿度 d.透明度 b、气压不同 d、云量不同17. 暴雨形成的条件是[C ]。 a、该地区水汽来源充足,且温度高 b、该地区水汽来源充足,且温度低 c、该地区水汽来源充足,且有强烈的空气上升运动 d、该地区水汽来源充足,且没有强烈的空气上升运动 18. 若上升气块内部既没有发生水相变化,又没有与外界发生热量交换,这种情况下的 气块温度变化过程为[B ]。 a、 湿绝热过程 c、凝结过程 b、干绝热过程 d、假绝热过程19. 气块中的水汽凝结后, 若凝结物仍留在气块中与其一起运动, 则称这种情况下的空 气状态变化为[ A]。 a、 湿绝热过程 c、降水过程 b、干绝热过程 d、假绝热过程20.气块中的水汽凝结后,若凝结物作为降水随时脱离气块降到地面,则称这种情况下 的空气状态变化为[ D]。 a、 湿绝热过程 c、降水过程 b、干绝热过程 d、假绝热过程21. 因地表局部受热,气温向上递减率增大,大气稳定性降低,因而使地表的湿热空气 膨胀,强烈上升而降雨,称这种降雨为[C ]。 a、地形雨 b、锋面雨 c、对流雨 d、气旋雨22. 对流雨的降雨特性是[C ]。 a、降雨强度大,雨区范围大,降雨历时长 b、降雨强度小,雨区范围小,降雨历时短 c、降雨强度大,雨区范围小,降雨历时短 d、降雨强度小,雨区范围大,降雨历时长 23. 暖锋雨的形成是由于[ A]。 a、暖气团比较强大,主动沿锋面滑行到冷气团上方 b、暖气团比较强大,冷气团主动沿锋面滑行到暖气团上方 c、暖气团比较弱,冷气团主动楔入到暖气团下方 d、暖气团比较强大,主动楔入到冷气团下方 24. 冷锋雨的形成是由于[B ]。 a、暖气团比较强大,主动楔入到冷气团下方 b、冷气团比较强大,主动楔入到暖气团下方 c、暖气团比较强大,冷气团主动沿锋面滑行到暖气团上方 d、冷气团比较强大,主动沿锋面滑行到暖气团上方 25. 暖锋雨一般较冷锋雨[D ]。 a、雨强大,雨区范围大,降雨历时短 b、雨强大,雨区范围小,降雨历时长 c、雨强小,雨区范围大,降雨历时短 d、雨强小,雨区范围大,降雨历时长 26. 地形雨的特点是多发生在[D ]。 a、平原湖区中 c、背风面的山坡上 b、盆地中 d、迎风面的山坡上27. 影响大气降水和蒸发的四类基本气象要素是[C ]。 a、温度、水汽压、露点、湿度 b、气压、露点、绝对湿度、温度 c、气温、气压、湿度、风 d、气压、气温、露点、比湿 28. 在北半球形成的气旋,近地面的气流向低压中心辐合,并呈[B ]。 a、顺时针方向流动 c、垂直于等压线流动 b、反时针方向流动 d、平行于等压线流动29. 在北半球形成的反气旋,近地面的气流背离高压中心向外侧辐散,并呈[A ]。 a、顺时针方向流动 c、垂直等压线流动 30. 气压与海拔的关系是[C ]。 a、海拔愈高,气压愈高 c、海拔愈高,气压愈低 b、正比关系 d、反比关系 b、反时针方向流动 d、平行于等压线流动31. 一般情况下,某一地点的露点温度将比当地当时的气温[B ]。 a、高 b、低 c、相等 d、高或相等 32. 气温一定时,露点温度的高低与空气中水汽含量的关系是[B ]。 a、水汽含量越大露点越低 b、水汽含量越大露点越高 c、露点高低与水汽含量无关 d、露点高低与水汽含量关系不大 33. 即将降雨时,该处近地面的[B]。 a、气压高、湿度大 c、气温低、湿度大 b、气压低、湿度大 d、气温高、湿度小34. 某流域有甲、乙两个雨量站,它们的权重分别为 0.4,0.6,已测到某次降水量, 甲为 80.0mm,乙为 50.0mm,用泰森多边形法计算该流域平均降雨量为[C ]。 a、58.0mm b、66.0mm c、62.0mm d、54.0mm35. 流域的总蒸发包括[D ]。 a、 水面蒸发、陆面蒸发、植物蒸散发 b、 水面蒸发、土壤蒸发、陆面蒸散发 c、陆面蒸发、植物蒸散发、土壤蒸发 d、水面蒸发、植物蒸散发、土壤蒸发 36. E601 型等水面蒸发器观测的日水面蒸发量与那里的大水体日蒸发量的关系是[D]。 a. 前者小于后者 c. 二者相等 b.前者大于后者 d.二者有一定的相关关系37. 土壤含水量处于土壤断裂含水量和田间持水量之间时, 那时的土壤蒸发量与同时的 土壤蒸发能力相比,其情况是[C ]。 a.二者相等 c.前者小于后者 b. 前者大于后者 d.前者大于、等于后者38. 对于比较干燥的土壤,充分供水条件下,下渗的物理过程可分为三个阶段,它们依 次为[ C]。 a、渗透阶段--渗润阶段―渗漏阶段 b、渗漏阶段--渗润阶段―渗透阶段 c、渗润阶段―渗漏阶段--渗透阶段 d、渗润阶段―渗透阶段―渗漏阶段 39. 土壤稳定下渗阶段,降水补给地下径流的水分主要是[B ]。 a、毛管水 b、重力水 c、薄膜水 d、吸着水40. 下渗容量(能力)曲线,是指[ B]。 a、降雨期间的土壤下渗过程线 b、干燥的土壤在充分供水条件下的下渗过程线 c、充分湿润后的土壤在降雨期间的下渗过程线 d、土壤的下渗累积过程线 41. 决定土壤稳定入渗率 a、降雨强度 c、降雨历时 大小的主要因素是[D]。 b、降雨初期的土壤含水量 d、土壤特性42. 降雨期间,包气带(也称通气层)土壤蓄水量达到田间持水量之后,其下渗能力为 [ C]。 a、降雨强度 c、稳定下渗率 b、后损期的平均下渗率 d、初损期的下渗率43. 河川径流组成一般可划分为[B ]。 a、地面径流、坡面径流、地下径流 b、地面径流、表层流、地下径流 c、地面径流、表层流、深层地下径流 d、地面径流、浅层地下径流潜水、深层地下径流 44. 一次降雨形成径流的损失量包括[B]。 a、植物截留,填洼和蒸发 b、植物截留,填洼、补充土壤缺水和蒸发 c、植物截留、填洼、补充土壤吸着水和蒸发 d、植物截留、填洼、补充土壤毛管水和蒸发 45. 形成地面径流的必要条件是[B ]。 a、雨强等于下渗能力 c、雨强小于下渗能力 46. 流域汇流过程主要包括 [C ]。 a、坡面漫流和坡地汇流 c、坡地汇流和河网汇流 b、河网汇流和河槽集流 d、坡面漫流和坡面汇流 b、雨强大于下渗能力 d、雨强小于、等于下渗能力47. 一次流域降雨的净雨深形成的洪水,在数量上应该[ A]。 a、等于该次洪水的径流深 b、大于该次洪水的径流深 c、小于该次洪水的径流深 d、大于、等于该次洪水的径流深 48. 不同径流成份的汇流,其主要区别发生在[C ]。 a、河网汇流过程中 c、坡地汇流过程中 b、坡面漫流过程中 d、河槽集流过程中 B]。49. 河网汇流速度与坡面汇流速度相比,一般[ a、前者较小 c、二者相等b、前者较大 d、无法肯定50. 产生壤中流(表层流)的条件是通气层中存在相对不透水层,并且它上面土层的下 渗率与该层的相比,要[ A ]。 a、前者较大 c、前者较小 b、二者相等 d、前者小于、等于后者51. 自然界中水文循环的主要环节是[B ]。 a、截留、填洼、下渗、蒸发 b、蒸发、降水、下渗、径流 c、截留、下渗、径流、蒸发 d、蒸发、散发、降水、下渗 52. 某流域的一场洪水中,地面径流的消退速度与地下径流的相比,其情况是[B ]。 a、前者小于后者 c、前者小于等于后者 b、前者大于后者 d、二者相等53. 某闭合流域多年平均降水量为 950mm,多年平均径流深为 450mm,则多年平均年蒸 发量为[ B ]。 a、450mm b、500mm2c、950mmd、1400mm354. 某流域面积为 500km ,多年平均流量为 7.5m /s,换算成多年平均径流深为[ ]。 a、887.7mm b、500mm2c、473mmd、805mm355. 某流域面积为 1000km ,多年平均降水量为 1050mm,多年平均流量为 15m /s,该流 域多年平均的径流系数为[ ]。 a、0.55 b、0.452c、0.65d、0.68256. 某水文站控制面积为 680km ,多年平均年径流模数为 10 L/(s?km ),则换算成年 径流深为[ ]。 a、315.4mm b、587.5mm c、463.8mm d、408.5mm57. 已知某流域, 一次历时 3 小时的降雨, 降雨强度均大于上层土壤入渗能力 4.0mm/h, 下层土壤入渗能力为 2.5mm/h,不考虑其它损失,则此次降雨所产生的壤中流(表层流)净 雨为[ ]。 a、2.0mm b、6.0mm c、4.5mm2d、7.5mm58. 某闭合流域的面积为 1000km ,多年平均降水量为 1050mm,多年平均蒸发量为 576mm,则多年平均流量为[ ]。 a、150m /s3b、15 m /s c、74m /s33d、18m /s359. 某流域多年平均降水量为 800mm,多年平均径流深为 400mm,则该流域多年平均径 流系数为[ ]。 a、0.47b、0.50c、0.65d、0.35 分别为某一时段的流域降水60. 水量平衡方程式(其中 P、R、E、量、径流量、蒸发量和蓄水变量),适用于[ ]。 a、非闭合流域任意时段情况 c、闭合流域多年平均情况 b、非闭合流域多年平均情况 d、闭合流域任意时段情况61. 流域中的湖泊围垦后,流域的多年平均年径流量一般比围垦前[ ]。 a、增大 b、减少 c、不变 d、不肯定62. 流域中大量毁林开荒后,流域的洪水流量一般比毁林开荒前[ ]。 a、增大 c、不变 b、减少 d、减少或不 变63. 某闭合流域一次暴雨洪水的地面净雨与相应的地面径流深的关系是[ ]。 a、前者大于后者 c、前者等于后者 b、前者小于后者 d、二者可能相等或不等64. 我国年径流深分布的总趋势基本上是[ ]。 a、自东南向西北递减 c、分布基本均匀 b、自东南向西北递增 d、自西向东递减65. 流域围湖造田和填湖造田,将使流域蒸发[ ]。 a.增加 b.减少 c.不变 d.难以肯定66. 流域退田还湖,将使流域蒸发[ ]。 a.增加 b.减少 c.不变 d.难以肯定67. 土层的包气带是指[ ]。 a.土壤的表层 c.地面以下的整个土层 68. 下渗率总是[ ]。 a.等于下渗能力 c.小于下渗能力 69. .田间持水量可以转化为[ a.地下径流 b.地面径流 b.大于下渗能力 d.小于、等于下渗能力 ]。 c.地面和地下径流 d.蒸、散发水量 b.地面到地下潜水面之间的土层 d.地下潜水面以下的土层70. 某流域(为闭合流域)上有一场暴雨洪水,其净雨量将[ ]。 a.等于其相应的降雨量 c.等于其相应的径流量 b.大于其相应的径流量 d.小于其相应的径流量71.在高压区,高空气流运动的方向是[ ]。 a. 指向高压一侧; b.指向低压一侧; c.与等压线平行,围绕高压中心呈反时针旋转; d 与等压线平行,围绕高压中心呈顺时针(七) 判断题 1.计算时段的长短,对水量平衡计算原理有影响。[ ] 2.计算区域的大小,对水量平衡计算原理没有影响。[ ] 3.水资源是再生资源,因此总是取之不尽,用之不竭的。[ ] 4.河川径流来自降水,因此,流域特征对径流变化没有重要影响。[ ] 5.闭合流域的径流系数应当小于1。[ ] 6.在石灰岩地区,地下溶洞常常比较发育,流域常常为非闭合流域。[ ] 7.非闭合流域的径流系数必须小于1。[ ] 8. 雨量筒可观测到一场降水的瞬时强度变化过程。[ ] 9.自记雨量计只能观测一定时间间隔内的降雨量。[ ] 10. 虹吸式自记雨量计纪录的是降雨累计过程。[ ] 11. 土壤中的吸湿水(或称吸着水)不能被植物利用。[ ] 12. 用等雨深线法计算流域平均降雨量,适用于地形变化比较大的大流域。[ ] 13. 用垂直平分法(即泰森多边形法)计算流域平均降雨量时,它的出发点是流域上各 点的雨量用离该点最近的雨量站的降雨量代表。[ ] 14. 垂直平分法(即泰森多边形法)假定雨量站所代表的面积在不同降水过程中固定不 变,因此与实际降水空间分布不完全符合。[ ] 15. 一个地区天气的好坏与这里的天气系统情况有密切关系。[ ] 16. 气压随海拔高度的增加而增加。[ ] 17. 水汽的含量一般随高度上升而增加。[ ] 18. 水汽压越高,说明大气中水汽含量越小。[ ] 19. 型、E601 型蒸发器是直接观测水面蒸发的仪器,其观测值就是当时当地水库、湖泊的水面蒸发值。[ ] 20. 在一定的气候条件下,流域日蒸发量基本上与土壤含水量成正比。[ ] 21.采用流域水量平衡法推求多年平均流域蒸发量, 常常是一种行之有效的计算方法。 ] [ 22.降雨过程中,土壤实际下渗过程始终是按下渗能力进行的。[ ] 23.降雨过程中,降雨强度大于下渗能力时,下渗按下渗能力进行;降雨强度小于下渗 能力时,下渗按降多少下渗多少进行。[ ] 24.人类活动措施目前主要是通过直接改变气候条件而引起水文要素的变化。[ ] 25.天然状况下,一般流域的地面径流消退比地下径流消退慢。[ ] 26.对于同一流域,因受降雨等多种因素的影响,各场洪水的地面径流消退过程都不一 致。[ ] 27. 退耕还林,是把以前山区在陡坡上毁林开荒得到的耕地,现在再变为树林,是一项 水土保持、防洪减沙的重要措施。[ ] 28 .对同一流域,降雨一定时,雨前流域土壤蓄水量大,损失小,则净雨多,产流量大。 [ ] 29 .流域土壤蓄水量是指流域土壤含蓄的吸着水、薄膜水、悬着毛管水和重力水。[ ] 30.一次暴雨洪水过程中,降雨历时大于净雨历时,净雨历时又大于洪水历时。[ ] 31.一次暴雨洪水过程中,洪水历时大于降雨历时,降雨历时又大于净雨历时。[ ] 32. 一次暴雨洪水的净雨深与径流深相等,因此净雨就是径流,径流就是净雨,二者完 全是一回事。[ ] 33. 田间持水量是土层能够保持的水量,它可以逐渐下渗到潜水层,形成地下径流。[ ] 34. 土壤含水量大于田间持水量时,土壤蒸发将以土壤蒸发能力进行,因此,这种情况 下的土壤蒸发将不受气象条件的影响。[ ] 35. 流域蒸发由流域的水面蒸发、土壤蒸发和植物蒸散发组成,因此,通常都采用分别 实测这些数值来推求。[ ] 36. 一场降雨洪水的径流深,为这场洪水流经流域出口断面的流域平均水深,常由实测 的洪水资料来推求。[ ] (八) 问答题 1. 何谓自然界的水文循环?产生水文循环的原因是什么? 2. 何谓水资源?为什么说水资源是再生资源? 3. 从前曾认为水资源是取之不尽、用之不竭的,这种说法其实并不正确,为什么?为 了使水资源能够长期可持续利用,你认为应当如何保护水资源? 4.如何确定河流某一指定断面控制的流域面积? 5. 实际上,从哪些方面判别一个流域是否为闭合流域? 6. 毁林开荒为什么会加剧下游的洪水灾害? 7. 围垦湖泊,为什么会使洪水加剧? 8.在非岩溶地区,为什么大、中流域常常被看作是闭合流域? 9. 造成非闭合流域的主要原因有哪些? 10. 河流自上而下可分为哪几段?各段有什么特点? 11.试述斯特拉勒(strahler)法是如何对河流进行分级的? 12. 霍顿(Horton)提出的河流地貌定律有哪些?是何含义? 13. 有哪些原因使得雨量器所观测的雨量值有误差? 14. 形成降水的充分必要条件是什么? 15. 为什么我国的年降水量从东南沿海向西北内陆递减? 16. 为什么我国夏季常常发生大洪水? 17. 对流层中气温随高程变化的曲线有层结曲线和状态曲线,二者一致吗? 18. 为什么气旋区的气流呈反时针旋转?并为云雨天气。 19. 从大气环流看,在北半球大体上存在哪几个经向环流圈?并简述其流场特点。 20. 从大气环流看,在北半球近地面层自赤道至北极存在哪四个纬向的气压带? 21. 从空气的动力抬升作用看,降水可分为哪四种类型? 22. 累积雨量过程线与降雨强度过程线有何联系? 23. 同一地区的多年平均雨量山区的往往大于平原的,而多年平均蒸发量则往往相反, 为什么? 24. 蒸发器折算系数 K 值的大小随哪些因素而异? 25. 土壤地质条件类似的地区, 为何有植被的地方下渗能力一般大于裸地的下渗能力? 26. 影响土壤下渗的因素主要有哪些? 27. 承压水具有那些特征? 28. 潜水有哪些特征? 29. 为什么常以露点作为反映空气中水汽含量的一种指标? 30. 一个地点的土壤蒸发过程可大致分为三个阶段, 各阶段蒸发率的变化主要与什么因 素有关? 31. 充分湿润下的土壤其干化过程可分为哪几个阶段?各阶段的土壤蒸发有何特点? 32. 简述土壤下渗各阶段的特点? 33. 水面蒸发与土壤蒸发相比,各有什么特点? 34. 为什么对于较大的流域,在降雨和坡面漫流终止后,洪水过程还会延续很长的时 间? 35. 写出某闭合流域的年水量平衡方程式,并说明各符号的物理意义。 36. 一场降雨洪水的净雨和径流在数量上相等,但有何区别? 37. 一次降雨过程中,下渗是否总按下渗能力进行?为什么? 38. 大面积灌溉对径流有哪些影响?同时产生哪些水文效应? 39. 影响径流的因素中,人类活动措施包括哪些方面? 40. 流域降雨特性不同,对流域出口的洪水有哪些影响? 41. 一个流域的蒸发对该流域的径流有何影响?以流域水量平衡方程予以说明。 42. 由蒸发器测得的蒸发资料推求水面蒸发时,为什么要使用折算系数? 43. 对于闭合流域来说,为什么径流系数必然小于 1? 44. 河川径流是由流域降雨形成的,为什么久晴不雨河水仍然川流不息? 45. 同样暴雨情况下,为什么流域城市化后的洪水比天然流域的显著增大? 二、 计 算 题1. 已知某河从河源至河口总长为 5500 m,其纵断面如图 1-2-1,A、B、C、D、E ,各河段长度 , , , 分别为 800、各点地面高程分别为 48,24,17,15,14 、2000试推求该河流的平均纵比降。图 1-2-1 某河流纵断面图 2. 某流域如图 1-2-2,流域面积 F=180 ,流域内及其附近有 A,B 两个雨量站,其上有一次降雨,两站的雨量分别为 150、100mm,试绘出泰森多边形图,并用算术平均法和 泰森多边形法计算该次降雨的平均面雨量,并比较二者的差异。图 1-2-2 某流域及其附近雨量站及一次雨量分布3. 某流域如图 1-2-3,流域面积 F=350,流域内及其附近有 A,B 两个雨量站,其上有一次降雨,它们的雨量依次为 360 L和 210 L,试绘出泰森多边形图,并用算术平均法 和泰森多边形法计算该次降雨的平均面雨量,比较二者的差异。(提示:A、B 雨量站泰森 多边形权重分别为 0.78、0.22) 图 1-2-3 某流域及其附近雨量站及一次雨量分布4. 某流域如图 1-2-4,流域面积 300,流域内及其附近有 A、B、C 三个雨量站,其上有一次降雨,他们的雨量依次为 260 L 、120mm 和 150 L,试绘出泰森多边形图,并 用算术平均法和泰森多边形法计算该次降雨的平均面雨量。(提示:A、C 雨量站泰森多边 形权重分别为 0.56、0.44)图 1-2-4 某流域及其附近雨量站和一次雨量分布5. 已知某流域及雨量站位置如图 1-2-5 所示,试绘出该流域的泰森多边形。图 1-2-5 某流域及其附近雨量站分布图 6. 已知某流域及其附近的雨量站位置如图 1-2-6 所示,试绘出该流域的泰森多边形, 并在图上标出 A、B、C、D 站各自代表的面积 FA、FB、FC、FD,写出泰森多边形法计算本流域 的平均雨量公式。图 1-2-6 某流域及其附近的雨量站分布图7.已知某次暴雨的等雨量线图(图 1-2-7),图中等雨量线上的数字以 mm 计,各等雨量 线之间的面积 、 、 、 分别为 500,,4000 ,试用等雨量线法推求流域平均降雨量。图 1-2-7 某流域上一次降雨的等雨量线图8. 某雨量站测得一次降雨的各时段雨量如表 1-2-1,试计算和绘制该次降雨的时段平均 降雨强度过程线和累积雨量过程线。 表 1-2-1 时间 t(h) 雨量 (1) (2) 某站一次降雨实测的各时段雨量 0-8 8.0 8-12 36.2 12-14 48.6 14-16 54.0 16-20 30.0 20-24 6.8 9. 某流域面积,其上有 10 个雨量站,各站代表面积已按泰森多边形法求得,并与 1998 年 6 月 29 日的一次实测降雨一起列于表 1-2-2,试计算本次降雨的流域平均 降雨过程及流域平均总雨量。 表 1-2-2 某流域各站实测的 1998 年 6 月 29 日降雨量各站各时段的雨量、权雨量(mm) 代表面 雨量站 积 fi (km2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.2 2.79 2.58 1.6 0.94 1.79 2.74 2.34 2.84 1.23 权重 gi(=fi/F) 0.06 0.14 0.13 0.08 0.05 0.09 0.13 0.12 0.14 0.06 3.4 5.0 7.5 0 11.5 14.1 8.5 0.1 0.1 14.5 13-14h gi 0.20 0.70 0.98 0 0.58 1.27 1.11 0.01 0.01 0.87 81.1 60.0 30.5 21.5 46.5 65.9 45.7 36.8 27.1 40.9 14-15h gi 4.87 8.40 3.97 1.72 2.33 5.93 5.94 4.42 3.79 2.45 9.7 11.0 21.3 9.7 15.0 17.0 9.8 7.8 12.7 9.4 15-16h g 1.4 0.7 0.9 1.8 1.7 1.6 0 0.9 0.8 0.7 16-17h gi10.根据水文年鉴资料, 计算得某站的 7 月 16 日的一次降雨累积过程如表 1-2-3 所示, 需 要依此推求时段均为 3h 的时段雨量过程。 表 1-2-3 某站的 7 月 16 日的一次降雨累积过程 时间 t(h) 累积雨量 P(mm) 0 0 6 12.0 12 66.3 14 139.2 16 220.2 20 265.2 24 274.811.根据某流域附近的水面蒸发实验站资料,已分析得 E-601 型蒸发器 1 月至 12 月的折算 系数 K 依次为 0.98,0.96,0.89,0.88,0.89,0.93,0.95,0.97,1.03,1.03,1.06, 1.02。 本流域应用 E-601 型蒸发器测得 8 月 30、 和 9 月 1、 3 日的水面蒸发量依次为 5.2, 31 2、 6.0,6.2,5.8,5.6mm,试计算某水库这些天的逐日水面蒸发量。12.已知某地某水库某日的水面温度为 20,试求水面上的饱和水汽压为多少?13.已测得某地某一时间近地面的实际水汽压,那么这时的露点为多大? ,地面上空14.根据华中地区某水库的气象场观测资料,知 6 月 8 日水面温度 1.5m 高处水汽压 少? 、风速,试求该日水库的日水面蒸发量为多 15. 已知某小流域田间持水量为 120 L(近似为最大土壤含水量),毛管断裂含水量为 23.0mm,7 月 5 日的流域土壤蓄水量为 80 L,土壤蒸发能力 5.6mm/d,试计算该日的流域土 壤蒸发量为多少? 16. 小流域中某土柱的田间持水量为 120 L(近似为最大土壤含水量),毛管断裂含水量 为 23.0mm。7 月 8 日的流域土壤蓄水量为 60 L,土壤蒸发能力为 5.0mm/d,流域降雨量为 20 L,它产生的径流深为 5.0 L,试求 7 月 9 日开始时的流域土壤蓄水量。 17.对某流域选定一个地点进行人工降雨下渗实验,在确保充分供水条件下,测得本次实 验的累积降雨过程 积下渗过程 。 、 4 240 151.6 13 370 236.9 记录 5 270 173.2 14 380 243.3 单位:L 6 300 196.7 15 390 249.7 7 310 201.3 16 400 256.1 8 320 206.6 17 410 262.5 和测点的地面径流过程 ,如表 1-2-5 所示。试求本次实验的累表 1-2-5 流域某一测点人工降雨下渗实验的 时间 t(h) (1) (2) (3) 时间 t(h) (1) (2) (3) 0 0 0 9 330 212.3 1 70 32.7 10 340 218.3 2 140 79.5 11 350 224.5 3 210 133.0 12 360 230.618. 由人工降雨下渗实验获得的累积下渗过程 渗过程 及绘制下渗曲线 ~ 。, 如表 1-2-6 所示, 推求该次实验的下表 1-2-6 实测某点实验的累积下渗过程时间 t(h) (1) (2) (1) (2) 0 0 9 117.7 1 37.3 10 121.7 2 60.5 11 125.5 3 77.0 12 129.4 4 88.4 13 133.1 5 96.8 14 136.7 6 103.3 15 140.3 7 108.7 16 143.9 8 113.4 17 147.5(mm)时间 t(h)(mm)19.已知某流域 Horton 下渗方程的参数为:初渗率 系数 ,试求该流域的下渗曲线 ~ 及累积下渗过程、稳渗率 。、20.某流域面积 ,其上有一次暴雨洪水,测得该次洪水的径流总量 4 3 9000×10 m ,试求该次暴雨产生的净雨深为多少? 21. 某流域面积 该次洪水的径流总量 ,其上有一次暴雨洪水,测得流域平均雨量 8000×10 m ,试求该次暴雨的损失量为多少?4 3, 22. 某水文站.测得多年平均流量 多年平均年降水量 23.某流域面积 ,径流深,该站控制流域面积 为多少?,,多年平均的径流系数,7 月 10 日有一次暴雨洪水,测得其流域平均雨量 ,该次降雨前较长时间没有降雨;7 月 14 日又有一次 ;试计算这二次暴雨的径流暴雨,其流域平均雨量 ,径流深 系数各为多少?并分析二者不同的主要原因是什么? 24.某流域面积 120,从该地区的水文手册中查得多年平均径流模数 和多年平均径流深 各为多少?,试求该流域的多年平均流量 25. 某流域面积 120, 从该地区的水文手册中查得多年平均年最大洪峰流量模数 为多少?能否按所给资,试求该流域的多年平均年最大洪峰流量 料推求多年平均年最大洪峰的洪量? 26.某流域面积 设计暴雨的径流系数 300,已求得流域 100 年一遇的 24h 设计暴雨雨量 及设计暴雨的损失量=187mm,=0.82,试求设计净雨量2各为多少? , 多27.某山区流域, 流域面积 F=1900km ,测得该流域多年平均径流量 年平均年降水量 为多少?,试求该流域的多年平均蒸发量和多年平均陆面蒸发量各228. 某平原流域, 流域面积 F=360km ,其中水面面积占 21.0%, 从有关水文手册中查得该 流域的多年流域平均降水量 均水面蒸发量 ,多年平均陆面蒸发量 =750.0mm,多年平=1040.0mm,试求该流域的多年平均径流深为多少?229. 某水文站控制流域面积 F=800km ,其上有一次降雨,流域平均雨量 P=230mm,形成的 洪水过程如表 1-2-7,试求:1)该次洪水的径流总量;2)该次洪水的径流深;3)该次洪 水的径流系数。 表 1-2-7时间 t (h) 流量 3 Q(m /s) 0 90 6 110 12 130 18 0某水文站一次降雨的洪水过程30 920236 70042 43048 31054 26060 23066 20072 17078 15084 14030. 某站控制流域面积 F=121000km ,多年平均年降水量=767 L,多年平均流量,试根据这些资料计算多年平均年径流总量、多年平均年径流深、多年平均 流量模数、多年平均年径流系数。 31.某闭合流域面积 ,流域多年平均年降水量 ,多年平均流量 ,按当地蒸发皿 ,该流域原来的水面面积极,今后拟在本流域修建水库,由此增加的水面面积 实测的多年平均蒸发值 ,蒸发皿折算系数 微, 可忽略。 若修建水库前后流域的气候条件保持不变, 试问建库后多年平均流量 ( 为多少? 32. 某闭合流域,流域面积 F=1000 ,多年平均降水量 1400),多年平均流量,蒸发器测得多年平均水面蒸发值为 2000mm,蒸发器折算系数为 0.8,水面面 积为 F 水=100 ,试求多年平均陆面蒸发量 。 ,多年平均流量33. 某闭合流域,流域面积 =1000 = ,水面面积为 =100,多年平均降水量 =1400,多年平均陆面蒸发量为=852mm,试求多年平均水面蒸发量。 34. 某闭合流域,流域面积 量 =1000 ,其中水面面积为 =100 ,多年平均流,流域多年平均陆面蒸发量为=852mm,多年平均水面蒸发值为=1600mm,求该流域多年平均降雨量为多少? 35. 某闭合流域,流域面积 水量 = ,其中水面面积为 =100 ,多年平均降,流域多年平均陆面蒸发量为=852mm,多年平均水面蒸发值为=1600mm,试求该流域多年平均径流深为多少? 36. 已知某流域的流域面积 =2000 径流量 =4.5 10 ,该流域多年平均降水量 =700mm,多年平均,试推求该流域多年平均年径流系数。 =1500km ,其中湖泊等水面面积237. 某流域的流域面积为=400 km , 多年平均降雨量 =700.0mm,拟围2=1300.0mm,多年平均水面蒸发值2=1100.0mm,多年平均陆面蒸发量湖造田 200 km ,那么围湖造田后流域的多年平均流量为多少? 38. 某流域的流域面积为 量 =1500km ,其中湖泊等水面面积2=400 km , 多年平均降雨2=1300.0mm , 多 年 平 均 水 面 蒸 发 值 为2=1100.0mm , 多 年 平 均 陆 面 蒸 发 量=700.0mm,拟围湖造田 200 km ,那么围湖造田后的多年平均径流量变化有多大?(提示: 应先根据围湖造田前条件计算以前情况下的多年平均径流量, 再按围湖造田后的条件计算围 垦后的,二者相比较,了解围湖造田的影响。)第三章 水文信息采集与处理 学习本章的内容和意义:本章主要学习水文信息的采集与处理技术,包括水文测站的设 立和水文站网的布设;水位、流量、泥沙、水质等各种水文信息要素的观测;水文的调查方 法;以及水文数据的处理方法和技术。本章研究的水文信息采集与处理是工程水文学中最基 本的概念和方法之一,是以后学习水文统计、流域产汇流计算、水文预报等内容的基础。 本章的习题内容主要涉及:水文测站的设立、水文站网的布设、水位的测验方法、日平 均水位的计算、流速的测验方法、断面面积的测量和计算、断面流量和流速的计算、流量资 料的整理、泥沙的测验方法、悬移质含沙量和输沙率的计算、水质监测的方法、水文调查的 方法、水文资料的收集等。一、概(一)填空题 1.水文测站是指 2.根据水文测站的性质, 测站可分为 3.水文测站的建站包括 4. 和念题。 、 两大类。 两项工作。是对水文站水位流量关系起控制作用的断面或河段的水力因素的总称。 、 、 、 和 和 、 。 、5.决定河道流量大小的水力因素有: 6.根据不同用途,水文站一般应布设 及 、各种断面。7.目前,按信息采集工作方式的不同,采集水文信息的基本途径可分 为 、 、 _ 和 和 。 。8.观测降水量最常用的仪器通常有9.自记雨量计是观测降雨过程的自记仪器。常用的自记雨量计有三种类 型: 和 、 。 观测, 一般采用 至 进行观10. 用雨量器观测降水量的方法一般是采用 测, 即 降水量。 11.水面蒸发量 观测一次,日蒸发量是以 及 各观测一次, 日雨量是将的降水量作为本日的作为分界,将至的蒸发水深,作为本日的水面蒸发量。 12.水位是指 。 13.我国现在统一规定的水准基面为 青岛黄海基面。14 . 根 据 所 采 用 的 观 测 设 备 和 记 录 方 式 , 水 位 观 测 方 法 可 分 为 4 种 类 型: 、 、 水尺 、 。 和 自记水位计 和 比降水尺 _时至 _时至 时。 两类。 的水位。 时。15.水位观测的常用设备有 16.水位的观测包括基本水尺17.我国计算日平均水位的日分界是从_ 18. 计算日平均流量的日分界是从_19.由各次观测或从自记水位资料上摘录的瞬时水位值计算日平均水位的方法有 和 两种。 20. 单位时间内通过河流某一断面的水量称为 总水量称为 , 时段 T 内通过河流某一断面的 。,将径流量平铺在整个流域面积上所得的水层深度称为 和 、 和 、 和 。 、 、 。 。 。 。 两部分工作组成。 。21.流量测量工作实质上是由 22.断面测量包括测量 23.水道断面面积包括 24.测量水深常用的方法有 25.起点距是指26.用流速仪施测某点的流速,实际上是测出流速仪在该点的 27.为了消除水流脉动的影响,用流速仪测速的历时一般不应少于 28.用浮标法测流,断面流量等于断面的流量再乘以 29.用浮标法测流时,浮标系数与 、 。等因素有关。 和 和 和 三类。 。 。30.河流中的泥沙,按其运动形式可分为 、 31.描述河流中悬移质的情况,常用的两个定量指标是 32.悬移质含沙量测验,我国目前使用较多的采样器有 33.输沙率测验是由 34.单样含沙量(单沙)是指 指 35.泥沙的颗粒级配是指 36.水质监测站是 组成。 37.水质监测分为 3 类:① ③ 。 ,② 。 与 两部分工作组成的。;断沙是。 。它可以由若干个, 38. 水域的污染除了城市工业废水和生活污水大量排放引起外, 还有来自乡镇、 农田、 林区、 牧区以及矿区的地表径流的面污染源,前者称 ,后者称 。 39.水文调查的内容分为 类。 40.在新调查的河段无水文站情况下,洪水调查的洪峰流量可采用 和 。 41. 流量数据处理主要包括 和 两个环节。 是指建立流量 与某种或两种以上实测水文要素间关系的工作, 则是根据已建立的水位或其 它水文要素与流量的关系来推求流量。 42.水位流量关系可分为 和 两类,同一水位只有一个相应流量, 其关系呈单一的曲线,这时的水位流量关系称为 ,同一水位不同时期断面 通过的流量不是一个定值,点绘出的水位流量关系曲线,其点据分布比较散乱,这时的 水位流量关系称为 。 43.一般说来,天然河道的水位流量关系是不稳定的,其影响的主要因 素 、 、 、 、 等。 44.为推求全年完整流量过程,必须对水位流量关系曲线高水或低水作适当延长,一般 要求高水外延幅度不超过当年实测水位变幅的 ,低水外延不超过 。 、 、 、 四大(二)选择题1.根据测站的性质,水文测站可分为( C ) A. 水位站、雨量站 C.基本站、专用站 B.基本站、雨量站 D.水位站、流量站 )2.对于测验河段的选择,主要考虑的原则是( AA.在满足设站目的要求的前提下,测站的水位与流量之间呈单一关系 B.在满足设站目的要求的前提下,尽量选择在距离城市近的地方 C.在满足设站目的要求的前提下,应更能提高测量精度 D.在满足设站目的要求的前提下,任何河段都行 3.基线的长度一般(D A. 愈长愈好 C.长短对测量没有影响 ) B.愈短愈好 D.视河宽 B 而定,一般应为 0.6B4.目前全国水位统一采用的基准面是( D ) A.大沽基面 B.吴淞基面 C.珠江基面 D.黄海基面5.水位观测的精度一般准确到( C ) A.1m B.0.1m C.0.01m D.0.001m6.当一日内水位变化不大时,计算日平均水位应采用( C ) A.加权平均 C.算术平均法 B.几何平均法 D.面积包围法 7.当一日内水位较大时,由水位查水位流量关系曲线以推求日平均流量,其水位是用( C ) A.算术平均法计算的日平均水位 B.12 时的水位 C.面积包围法计算的日平均水位 D.日最高水位与最低水位的平均值 8.我国计算日平均水位的日分界是从( A )时至( ) 时。 A.0~24 B.08~08 C.12~12 )时至( ) 时。 C.12~12 D.20~20 D.20~209.我国计算日降水量的日分界是从( B A.0~24 B.08~0810.水道断面面积包括( C ) A.过水断面面积 C. 过水断面面积和死水面积 B.死水面积 D.大断面11.水文测验中断面流量的确定,关键是( D ) A.施测过水断面 C.计算垂线平均流速 B.测流期间水位的观测 D.测点流速的施测12.用流速仪施测点流速时,每次要求施测的时间( C ) A.越短越好 B.越长越好 C.大约 100s D.不受限制 ) 处的流速。13.一条垂线上测三点流速计算垂线平均流速时, 应从河底开始分别施测 A ( A.0.2h、0.6h、0.8h C. 0.4h、0.6h、0.8h B. 0.2h、0.4h、0.8h D. 0.2h、0.4h、0.6h )。14.用流速仪施测某点的流速,实际上是测出流速仪在该点的( A A.转速 B.水力螺距 C.摩阻常数D.测速历时 )时。 D.20~20 )时。 D.20~2015.我国计算日平均流量的日分界是从( A )时至( A.0~24 B.08~08 C.12~12 B ) 时至( C.12~1216.我国计算日蒸散发量的日分界是从( A.0~24 B.08~0817.用浮标法测流,断面流量等于断面徐流量再乘以( C )。 A.风速 B.水位 C.浮标系数 B )。 D.糙率18.常用来表示输沙特征的指标有( A. 输沙率、流量 C. 含沙量、流量B. 含沙量、输沙率 D. 输沙率、输沙量19. 人们从不断的实践中发现,当( A )时,断面平均含沙量与断面某一垂线或某一测点 的含沙量之间有稳定关系,通过建立其相关关系,便可大大地简化了泥沙测验工作。 A. 断面比较稳定、主流摆动不大 B. 断面比较稳定、河道比较窄 C. 断面比较稳定、河道比较宽 D.主流摆动不大、河道比较窄 20.历史洪水的洪峰流量是由( B )得到的。 A. 在调查断面进行测量 B.由调查的历史洪水的洪峰水位查水位流量关系曲线 C.查当地洪峰流量的频率曲线 D.向群众调查 21.进行水文调查的目的( B A.使水文系列延长一年 C.提高水文资料系列的一致性 )。 B.提高水文资料系列的代表性 D.提高水文资料系列的可靠性22.如下图所示,A 线为稳定情况下的水位流量关系曲线,则涨洪情况的水位流量关系曲线 一般为( C )。 A.A 线 B.B 线 C.C 线 D.A 线和 B 线图 1-3-1 某站的水位流量关系曲线 23.受冲淤影响,河流断面的水位流量关系如图所示,A 线为稳定时的水位流量关系,则冲 刷后河流断面的水面流量关系为( B )。 A.A 线 B.B 线 C.C 线 D.A 线和 C 线图 1-3-2 某站的水位流量关系曲线 24.某水文站的水位流量关系曲线,当受洪水涨落影响时,则( D ) A.水位流量关系曲线上抬 C.水位流量关系曲线呈顺时绳套状 B.水位流量关系曲线下降 D.水位流量关系曲线呈逆时绳套状25.当受回水顶托影响时,水位流量关系的点据,是在原稳定的水位流量关系曲线( B ) A.以下 B.以上 C.上下摆动 D.不变 )26.某站水位流量关系为单一线,当断面淤积时,则( A A.水位流量关系曲线上抬 C.水位流量关系曲线呈绳套状B.水位流量关系曲线下降 D.水位流量关系无变化27.某河流断面,在同一水位情况下,一次洪水中涨洪段相应的流量比落洪段的流量( C ) A.小 B.相等 C.大 D.不能肯定28.天然河道中的洪水受到水生植物影响时,在水生植物生长期,水位流量关系曲线 ( B )。 A.上抬 B.下降 C.呈顺时绳套状 D.呈逆时绳套状 29.天然河道中的洪水受到结冰影响时,水位流量关系点据的分布,总的趋势是偏在畅 流期水位流量关系曲线的( A)。 A.以下 B.以上 C.上下摆动 D.不变 30.水位流量关系曲线低水延长方法中的断流水位为( C A.水位为零 位 B.河床最低点 ) D.断面中死水区的水C.流量等于零的水位(三)判断题 1.水文测站所观测的项目有水位、流量、泥沙、降水、蒸发、水温、冰凌、水质、地 下水位、风等。() 2.水文测站可以选择在离城市较近的任何河段。() 3.决定河道流量大小的水力因素有水位、水温、水质、泥沙、断面因素、糙率和水面 比降等。() 4.根据不同用途,水文站一般应布设基线、水准点和各种断面,即基本水尺断面、流 速仪测流断面、浮标测流断面及上、下辅助断面、比降断面。() 5.基本水文站网布设的总原则是在流域上以布设的站点数越多越密集为好。() 6.水文调查是为弥补水文基本站网定位观测的不足或其它特定目的,采用其他手段而 进行的收集水文及有关信息的工作。它是水文信息采集的重要组成部分。() 7.水位就是河流、湖泊等水体自由水面线的海拔高度。() 8.自记水位计只能观测一定时间间隔内的水位变化。() 9.水位的观测是分段定时观测,每日 8 时和 20 时各观测一次(称 2 段制观测,8 时是 基本时)。() 10. 我国计算日平均水位的日分界是从当日 8 时至次日 8 时; 计算日平均流量的日分界 是从 0 时至 24 时。() 11. 水道断面指的是历年最高洪水位以上 0.5~1.0m 的水面线与岸线、 河床线之间的范 围。() 12.水道断面面积包括过水断面面积和死水面积两部分。() 13.当测流断面有死水区,在计算流量时应将该死水区包括进去。( ) 14.不管水面的宽度如何,为保证测量精度,测深垂线数目不应少于 50 条。() 15.用流速仪测点流速时,为消除流速脉动影响,每个测点的测速历时愈长愈好。( ) 16. 一条垂线上测三点流速计算垂线平均流速时, 应从河底开始, 分别施测 0.2h、 0.6h、 0.8h(h 为水深)处的流速。( ) 17.对于含沙量的测定,为保证测量精度,一般取样垂线数目不少于 10 条。() 18.暴雨调查就是调查历史暴雨。暴雨调查的主要内容有暴雨成因、暴雨量、暴雨 起迄时间、暴雨变化过程及前期雨量情况、暴雨走向及当时主要风向风力变化等。() 19. 天然河道中的洪水受到河槽冲刷时, 水位流量关系点据偏向稳定的水位流量关 系曲线的左边; 当河槽淤积时, 水位流量关系点据偏向稳定的水位流量关系曲线的右边。 () 20.天然河道中的洪水受到洪水涨落影响时,流速与同水位下稳定流相比,涨水时 流速增大,流量也增大;落水时流速减小,流量也减小。一次洪水过程的水位流量关系 曲线依时序形成一条逆时针方向的绳套曲线。() 21.天然河道中的洪水受到变动回水的影响时,与不受回水顶托影响比较,同水位 下的流量变小, 受变动回水影响的水位流量关系点据偏向稳定的水位流量关系曲线的右 边。() 22.天然河道中的洪水受到水生植物和结冰影响时,水位流量关系点据的分布,总 的趋势是偏在稳定的水位流量关系曲线的左边。() 23.水位流量关系曲线低水延长方法中的断流水位为流量最小时的水位。() 24.改进水文测验仪器和测验方法,可以减小水文样本系列的抽样误差。( )(四)问答题 1.有哪些原因使得雨量器所观测的雨量值有误差? 2.蒸发器折算系数 K 值的大小随哪些因素而异? 3.由蒸发器测得的蒸发资料推求水面蒸发时,为什么要使用折算系数? 4. 水文信息的采集可分为几种情况? 5.什么是水文测站?其观测的项目有哪些? 6.什么是水文站网?水文站网布设测站的原则是什么? 7.收集水文信息的基本途径有哪些?并指出其优缺点。 8.什么是水位?观测水位有何意义? 9.观测水位的常用设备有哪些? 10.日平均水位是如何通过观测数据计算的? 11.什么是流量?测量流量的方法有哪些? 12.河道断面的测量是如何进行的? 13.流速仪测量流速的原理是什么? 14.采用积点法测量流速是如何进行的? 15.如何利用流速仪测流的资料计算当时的流量? 16.浮标法测流的原理是什么? 17. 水质监测的任务是什么? 18. 何为水质监测站?根据设站的目的和任务,水质监测站可分为几类? 19.水位流量关系不稳定的原因何在? 20.水位流量关系曲线的高低水延长有哪些方法? 21.如何利用测点含沙量和测点流速及断面面积资料推求断面含沙量? 22.什么是单位水样含沙量,它有什么实用意义? 23.水文调查为什么特别受到重视? 24.洪水调查、枯水调查和暴雨调查可以获得哪些资料? 25.水文年鉴和水文手册有什么不同?其内容各如何?二、计如采用黄海基面,试求出每日的水位。算题1.下面是某一测站逐日平均水位表的摘录,其测量的基面为测站基面(海拔 5.43m),表 1-3-1 某测站逐日平均水位表(部分摘录) 月 日 1 2 3 43.88 83 80 44.34 45.09 27 48.26 94 46 48.03 47.30 46.70 46.37 47.07 53 46.18 38 47.55 1月 3月 5月 7月 9月 11 月2.某水文站观测水位的记录如图所示,试用算术平均法推求该日的日平均水位。 图 1-3-3 某水文站观测的水位记录 3.某水文站观测水位的记录如图所示,试用面积包围法计算该日的日平均水位。图 1-3-4 某水文站观测的水位记录 4. 皖河潜水袁家渡站 1983 年 7 月各时刻的实测水位记录如下表, 试用面积包围法计算 出 7 月 14 日的日平均水位。 表 1-3-2 皖河潜水袁家渡站 1983 年 7 月实测水位记录表 时间 日 14 时 0 8 12 13 30 分 水位 (m) 70.49 70.35 70.41 70.49 15 日 14 时间 时 15 15 0 30 分 水位 (m) 70.55 70.55 70.405.某河某测站施测到某日的水位变化过程如下表所示,试用面积包围法求该日的平均 水位。 表 1-3-3 某测站某日水位变化过程表 时间 t(h) 水位观测值 Z(m) 0 20.4 2 18.6 8 17.2 14 18.4 16 17.4 20 19.2 24 22.66.某水文站每日 4 段制观测水位的记录如表 1-3-4 示,试用面积包围法推求 7 月 14 日的日平均水位。 表 1-3-4 某水文站水位观测记录表 月 日 时 水位(m)7.13 20 48.10 2 49.1 0 8 50.2 07.14 14 49.80 20 49.40 27.15 8 48.9 049.1 07.某河某站施测到某日的水位变化过程如图所示,试用面积包围法求该日平均水位。图 1-3-5 某水文站观测的水位记录 8.某河某站 7 月 5 日~7 日水位变化过程如图所示,试用面积包围法推求 6 日的平均 水位。图 1-3-6 某水文站观测的水位记录 9. 某河某站横断面如图所示, 试根据图中所给测流资料计算该站流量和断面平均流速。 图中测线水深 处得测点流速, , , , , , 分别表示测线在 0.2h,0.8h,0.6h分别表示左右岸的岸边系数。 图 1-3-7 某河某站横断面及测流资料10. 某河某站横断面如图所示, 试根据图中所给测流资料计算该站流量和断面平均流速。 图中测线水深 , , , , , , 分别表示测线在 0.2h,0.8h,0.6h 处得测点流速,分别表示左右岸的岸边系数。图 1-3-8 某河某站横断面及测流资料11. 某河某站横断面如图所示, 试根据图中所给测流资料计算该站流量和断面平均流速。 图中测线水深 , , , , , , 分别表示测线在 0.2h,0.8h,0.6h 处得测点流速,分别表示左右岸的岸边系数。图 1-3-9 某河某站横断面及测流资料 12.按照下图资料计算断面流量和断面平均流速。 图 1-3-10 某河某站横断面及测流资料 13.已知沅江王家河站 1974 年实测水位、流量成果,并根据大断面资料计算出相应的 断面面积,见表 1-3-5,试求出各测次的平均流速。 表 1-3-5 1974 年沅江王家河站实测水位、流量成果 水位 Z(m) 44.35 45.45 46.41 46.96 47.58 流量 Q(m /s) 531 20 35103断面面积 A(m ) 80 2平均流速 V(m/s)14.已知沅江王家河站 1974 年实测水位、流量成果(如图),求出水位为 57.62m 时的 断面流量。图 1-3-11 水位流量关系曲线图 15. 某河测站测流段比较稳定, 测算得各级水位的断面平均流速和断面面积如下表所示。 试计算各断面流量。 表 1-3-6 某测站断面平均流速与断面面积关系表 水位 Z(m) 0 1.2 2.0 2.5 3.1 断面平均流 速 V(m/s) 0 0.7 1.2 1.4 1.8 断面面积 A(m ) 0 64 136 208 3002水位 Z(m) 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0断面平均流 速 V(m/s) 1.9 2.1 2.0 2.2 2.3断面面 积 A(m ) 356 460 514 600 730216.某河测站测流段比较稳定,测算得各级水位的断面平均流速和断面面积,并绘制出 该站的水位流量关系曲线,如图,试求 5.5m 水位时的流量。图 1-3-12 水位流速关系曲线图17.下表是某测站 1982 年实测的流量成果,浮标系数 k=0.85,试计算出各时刻断面的 流量大小。 表 1-3-7测 次 日期 月 日 时:分河站 1982 年实测流量成果表(摘录)实测 流量 (m /s )3水位(m)流量测法断面 面积 (m )2水面 宽(m)流量(m /s)3121 122 123 1248 812 137:50~8:20 7:30~8:20 15:00~15:30102.59 102.48 104.15 104.42137 121 851 1050流速仪 流速仪 水面浮标 水面浮标98.6 92.3 312 36183.6 83.1 157 1688147:00~7:30 12518:00~18:20104.17944水面浮标31515718.某河断面如图所示,根据测验及计算得垂线平均含沙量 ,部分面积流量 试计算该断面的输沙率 。 、 、 分别为 1.5 ,2.0, ,1.5 ,图 1-3-13 某河某站横断面 19.某河断面如图所示,根据测验及计算得垂线平均含沙量 ,部分面积流量 试计算断面平均含沙量 。 、 、 分别为 1.5 ,2.0 , ,1.5 ,图 1-3-14 某河某站横断面 20.某河某断面如图所示,根据测验及计算得出各取样垂线①、②的单宽推移质输沙率 、 沙率。 分别为 、 ,修正系数为 0.45,试推求断面推移质输图 1-3-15 某河某站横断面 第四章水文统计本章学习的内容和意义: 本章应用数理统计的方法寻求水文现象的统计规律, 在水文学 中常被称为水文统计, 包括频率计算和相关分析。 频率计算是研究和分析水文随机现象的统 计变化特性,并以此为基础对水文现象未来可能的长期变化作出在概率意义下的定量预估, 以满足水利水电工程规划、设计、施工和运行管理的需要。相关分析又叫回归分析,在水利 水电工程规划设计中常用于展延样本系列以提高样本的代表性, 同时, 也广泛应用于水文预 报。 本章习题内容主要涉及:概率、频率计算,概率加法,概率乘法;随机变量及其统计 参数的计算;理论频率曲线(正态分布,皮尔逊 III 型分布等)、经验频率曲线的确定;频 率曲线参数的初估方法(矩法,权函数法,三点法等);水文频率计算的适线法;相关系数、 回归系数、复相关系数、均方误的计算; 两变量直线相关(直线回归)、曲线相关的分析 方法;复相关(多元回归)分析法。一、 概念题(一)填空题1、必然现象是指____________________________________________。 2、偶然现象是指 3、概率是指 4、频率是指 5、两个互斥事件 A、B 出现的概率 P(A+B)等于 6、两个独立事件 A、B 共同出现的概率 P(AB)等于 7、对于一个统计系列,当 Cs= 0 时称为 0 时称为 。 某一取值 x 的概率。 。 。 。 。 ;当 Cs 。;当 Cs0 时称为8、分布函数 F(X)代表随机变量 X9、x、y 两个系列,它们的变差系数分别为 CV x、CV y,已知 CV x>CV y ,说明 x 系列较 y 系列的离散程度 。 , 。 , 。 年。 年。 , 。 。10、正态频率曲线中包含的两个统计参数分别是 11、离均系数 Φ 的均值为 ,标准差为12、皮尔逊 III 型频率曲线中包含的三个统计参数分别是 13、计算经验频率的数学期望公式为 14、供水保证率为 90%,其重现期为 15、发电年设计保证率为 95%,相应重现期则为 16、重现期是指 17、百年一遇的洪水是指 18、十年一遇的枯水年是指 19、设计频率是指。 。 。 ,设计保证率是指 。 , 。 ,统计学上称之20、某水库设计洪水为百年一遇,十年内出现等于大于设计洪水的概率是 十年内有连续二年出现等于大于设计洪水的概率是 21、频率计算中,用样本估计总体的统计规律时必然产生 为 。 。 。 。22、水文上研究样本系列的目的是用样本的 23、抽样误差是指24、在洪水频率计算中,总希望样本系列尽量长些,其原因是 25、用三点法初估均值 (2) 和 Cv、Cs 时,一般分以下两步进行:(1) 。 。 。;26、权函数法属于单参数估计,它所估算的参数为 27、对于我国大多数地区,频率分析中配线时选定的线型为 28、皮尔逊 III 型频率曲线,当 29、皮尔逊 III 型频率曲线, 当、Cs 不变,减小 Cv 值时,则该线 、Cv 不变,减小 Cs 值时,则该线 值时,则该线。 。 。 。30、皮尔逊 III 型频率曲线,当 Cv、Cs 不变,减小31、频率计算中配线法的实质是 32、相关分析中, 两变量的关系有 况。 33、相关的种类通常有 , 和 。 。 。b,和三种情34、在水文分析计算中, 相关分析的目的是 35、确定 y 倚 x 的相关线的准则是36、相关分析中两变量具有幂函数( y=ax )的曲线关系, 此时回归方程中的参数一般采用 ________________的方法确定。 37、水文分析计算中, 相关分析的先决条件是 38、相关系数 r 表示 39、利用 y 倚 x 的回归方程展延资料是以 。 为自变量, 展延 。 。(二)选择题1、水文现象是一种自然现象,它具有[ ]。 a、不可能性 b、偶然性 c、必然性 d、既具有必然性,也具有偶然性 2、水文统计的任务是研究和分析水文随机现象的[ ]。 a、必然变化特性 b、自然变化特性 c、统计变化特性 d、可能变化特性3、在一次随机试验中可能出现也可能不出现的事件叫做[ ]。 a、必然事件 b、不可能事件 c、随机事件 d、独立事件4、一棵骰子投掷一次,出现 4 点或 5 点的概率为[ ]。a、b、c、d、5、一棵骰子投掷 8 次,2 点出现 3 次,其概率为[ ]。a、b、c、d、6、必然事件的概率等于[ ]。 a、1 b、0 c、0 ~1 d、0.57、一阶原点矩就是[ ]。 a、算术平均数 b、均方差 c、变差系数 d、偏态系数8、二阶中心矩就是[ ]。 a、算术平均数 b、均方差 c、方差 d、变差系数9、偏态系数 Cs0,说明随机变量 x [ ]。 a、出现大于均值 b、出现大于均值 c、出现大于均值 d、出现小于均值 的机会比出现小于均值 的机会比出现小于均值 的机会和出现小于均值 的机会为 0 的机会多 的机会少 的机会相等10、水文现象中,大洪水出现机会比中、小洪水出现机会小,其频率密度曲线为[ ]。 a、负偏 b、对称 c、正偏 d、双曲函数曲线 等于[ ]。11、变量 x 的系列用模比系数 K 的系列表示时,其均值 a、 b、1 c、σ d、012、在水文频率计算中,我国一般选配皮尔逊 III 型曲线,这是因为[ ]。 a、已从理论上证明它符合水文统计规律 b、已制成该线型的Φ 值表供查用,使用方便 c、已制成该线型的 kp 值表供查用,使用方便 d、经验表明该线型能与我国大多数地区水文变量的频率分布配合良好 13、正态频率曲线绘在频率格纸上为一条[ ]。 a、直线 b、S 型曲线 c、对称的铃型曲线 d、不对称的铃型曲线14、正态分布的偏态系数[ ]。 a、Cs = 0b、Cs0c、Cs0d、Cs115、两参数对数正态分布的偏态系数[ ]。 a、Cs = 0 b、Cs0 c、Cs0 d、Cs116、P=5%的丰水年,其重现期 T 等于[ ] 年。 a、5 b、50 c、20 d、9517、P=95%的枯水年,其重现期 T 等于[ ] 年。 a、95 b、50 c、5 d、2018、百年一遇洪水,是指[ ]。 a、大于等于这样的洪水每隔 100 年必然会出现一次 b、大于等于这样的洪水平均 100 年可能出现一次 c、小于等于这样的洪水正好每隔 100 年出现一次 d、小于等于这样的洪水平均 100 年可能出现一次 19、重现期为一千年的洪水,其含义为[ ]。 a、大于等于这一洪水的事件正好一千年出现一次 b、大于等于这一洪水的事件很长时间内平均一千年出现一次 c、小于等于这一洪水的事件正好一千年出现一次 d、小于等于这一洪水的事件很长时间内平均一千年出现一次 20、无偏估值是指[ ]。 a、由样本计算的统计参数正好等于总体的同名参数值 b、无穷多个同容量样本参数的数学期望值等于总体的同名参数值 c、抽样误差比较小的参数值 d、长系列样本计算出来的统计参数值 21、用样本的无偏估值公式计算统计参数时,则[ ]。 a、计算出的统计参数就是相应总体的统计参数 b、计算出的统计参数近似等于相应总体的统计参数 c、计算出的统计参数与相应总体的统计参数无关 d、以上三种说法都不对 22、皮尔逊 III 型频率曲线的三个统计参数 a、 b、Cv c、Cs 、Cv、Cs 值中,为无偏估计值的参数是[ ]。 d、Cv 和 Cs23、减少抽样误差的途径是[ ]。 a、增大样本容 b、提高观测精度 c、改进测验仪器 d、提高资料的一致性24、权函数法属于单参数估计,它所估算的参数为[ ]。 a、 b、σ c、Cv d、Cs25、如图 1-4-1,为两条皮尔逊 III 型频率密度曲线,它们的 Cs [ ]。 a、Cs10,Cs20b、Cs10,Cs20c、Cs10,Cs20d、Cs10,Cs20图 1-4-1 皮尔逊 III 型频率密度曲线 26、如图 1-4-2,为不同的三条概率密度曲线,由图可知[ ]。图 1-4-2 a、Cs1 >0,Cs2 <0,Cs3=0 c、Cs1 =0,Cs2 >0,Cs3<0 27、如图 1-4-3,若两频率曲线的概率密度曲线b、Cs1 <0,Cs2 >0,Cs3=0 d、Cs1 >0,Cs2 =0,Cs3<0 、Cs 值分别相等,则二者 Cv [ ]。图 1-4-3 a、Cv1Cv2 b、Cv1Cv2Cv 值相比较的两条频率曲线 c、Cv1Cv2 d、Cv10,Cv20 、Cv 值分别相等,28、如图 1-4-4,绘在频率格纸上的两条皮尔逊 III 型频率曲线,它们的 则二者的 Cs [ ]。 a、Cs1Cs2 b、Cs1Cs2 c、Cs1Cs2d、Cs10,Cs20 图 1-4-4CS 值相比较的两条频率曲线 、 相比较,[ ]。29、如图 1-4-5,若两条频率曲线的 Cv、Cs 值分别相等,则二者的均值图 1-4-5 a、
b、均值相比较的两条频率曲线
c、 = d、 =030、如图 1-4-6,为以模比系数 k 绘制的皮尔逊 III 型频率曲线,其 Cs 值 [ ]。图 1-4-6 a、等于 2Cv b、小于 2Cv皮尔逊 III 型频率曲线 c、大于 2Cv d、等于 031、如图 1-4-7,为皮尔逊 III 型频率曲线,其 Cs 值 [ ]。图 1-4-7皮尔逊 III 型频率曲线 a、小于 2Cvb、大于 2Cvc、等于 2Cvd、等于 032、某水文变量频率曲线,当 a、两端上抬、中部下降 c、呈顺时针方向转动 33、某水文变量频率曲线,当 a、将上抬 c、呈顺时针方向转动、Cv 不变,增大 Cs 值时,则该线[ ]。 b、向上平移 d、呈反时针方向转动 、Cs 不变,增加 Cv 值时,则该线[ ]。 b、将下移 d、呈反时针方向转动34、皮尔逊 III 型曲线,当 Cs≠0 时,为一端有限,一端无限的偏态曲线,其变量的最小值 a0 = (1- 2Cv /Cs);由此可知,水文系列的配线结果一般应有[ ]。 b、Cs=0 c、Cs≤2Cv d、Cs≥2Cva、Cs<2Cv35、用配线法进行频率计算时,判断配线是否良好所遵循的原则是[ ]。 a、抽样误差最小的原则 c、理论频率曲线与经验频率点据配合最好的原则 b、统计参数误差最小的原则 d、设计值偏于安全的原则36、已知 y 倚 x 的回归方程为:,则 x 倚 y 的回归方程为 [ ]。a、b、c、d、37、相关系数 r 的取值范围是 [ ]。 a、r0; b、r0 c、r = -1 ~ 1 d、r = 0 ~138、相关分析在水文分析计算中主要用于 [ ]。 a、推求设计值 39、有两个水文系列 关系数 a、 c、 ,这说明[ 与 与 b、推求频率曲线 c、计算相关系数 d、插补、延长水文系列,经直线相关分析,得 ]。 b、 d、倚 的相关系数仅为 0.2,但大于临界相相关密切 直线相关关系不密切与 不相关 与 一定是曲线相关(三)判断题1、 由随机现象的一部分试验资料去研究总体现象的数字特征和规律的学科称为概率论。 ] [ 2、偶然现象是指事物在发展、变化中可能出现也可能不出现的现象。[ ] 3、在每次试验中一定会出现的事件叫做随机事件。[ ] 4、随机事件的概率介于 0 与 1 之间。[ ] 5、x、y 两个系列的均值相同,它们的均方差分别为 σx、σy,已知 σx>σy,说明 x 系列较 y 系列的离散程度大。[ ] 6、统计参数 Cs 是表示系列离散程度的一个物理量。[ ] 7、均方差 σ 是衡量系列不对称(偏态)程度的一个参数。[ ] 8、变差系数 CV 是衡量系列相对离散程度的一个参数。[ ] 9、我国在水文频率分析中选用皮尔逊 III 型曲线,是因为已经从理论上证明皮尔逊 III 型曲 线符合水文系列的概率分布规律。[ ] 10、正态频率曲线在普通格纸上是一条直线。[ ] 11、正态分布的密度曲线与 x 轴所围成的面积应等于 1。[ ] 12、皮尔逊 III 型频率曲线在频率格纸上是一条规则的 S 型曲线。[ ] 13、在频率曲线上,频率 P 愈大,相应的设计值 xp 就愈小。[ ] 14、重现期是指某一事件出现的平均间隔时间。[ ] 15、百年一遇的洪水,每 100 年必然出现一次。[ ] 16、改进水文测验仪器和测验方法,可以减小水文样本系列的抽样误差。[ ] 17、由于矩法计算偏态系数 Cs 的公式复杂,所以在统计参数计算中不直接用矩法公式推求 Cs 值。[ ] 18、 由样本估算总体的参数, 总是存在抽样误差, 因而计算出的设计值也同样存在抽样误差。 [ ] 19、水文系列的总体是无限长的,它是客观存在的,但我们无法得到它。[ ] 20、权函数法属于单参数估计,不能全面地解决皮尔逊 III 型频率曲线参数估计问题。[ ] 21、水文频率计算中配线时,增大 Cv 可以使频率曲线变陡。[ ] 22、给经验频率点据选配一条理论频率曲线,目的之一是便于频率曲线的外延。[ ] 23、某水文变量频率曲线,当 24、某水文变量频率曲线, 当 、Cs 不变,增加 Cv 值时,则该线呈反时针方向转动。[ ] 、Cv 不变,增大 Cs 值时,则该线两端上抬,中部下降。[ ] 值时,则该线上抬。[ ]25、某水文变量频率曲线,当 Cv、Cs 不变,增加26、相关系数是表示两变量相关程度的一个量,若 r = -0q95,说明两变量没有关系。[ ] 27、y 倚 x 的直线相关其相关系数 r&0.4,可以肯定 y 与 x 关系不密切。[ ] 28、相关系数也存在着抽样误差。[ ] 29、y 倚 x 的回归方程与 x 倚 y 的回归方程,两者的回归系数总是相等的。[ ] 30、y 倚 x 的回归方程与 x 倚 y 的回归方程,两者的相关系数总是相等的。[ ]31、 已知 y 倚 x 的回归方程为 y = Ax + B, 则可直接导出 x 倚 y 的回归方程为 [ ]。 32、相关系数反映的是相关变量之间的一种平均关系。[ ](四)问答题1、什么是偶然现象?有何特点? 2、何谓水文统计?它在工程水文中一般解决什么问题? 3、概率和频率有什么区别和联系? 4、两个事件之间存在什么关系?相应出现的概率为多少? 5、分布函数与密度函数有什么区别和联系? 6、不及制累积概率与超过制累积概率有什么区别和联系? 7、什么叫总体?什么叫样本?为什么能用样本的频率分布推估总体的概率分布? 8、统计参数 、σ、Cv、Cs 的含义如何?9、正态分布的密度曲线的特点是什么? 10、水文计算中常用的“频率格纸”的坐标是如何分划的? 11、皮尔逊 III 型概率密度曲线的特点是什么? 12、何谓离均系数 Φ?如何利用皮尔逊 III 型频率曲线的离均系数 Φ 值表绘制频率曲线? 13、何谓经验频率?经验频率曲线如何绘制? 14、重现期(T)与频率(P)有何关系?P = 90%的枯水年,其重现期(T)为多少年?含 义是什么? 15、什么叫无偏估计量?样本的无偏估计量是否就等于总体的同名参数值?为什么? 16、按无偏估计量的意义,求证样本平均数的无偏估计量? 17、权函数法为什么能提高偏态系数 Cs 的计算精度? 18、简述三点法的具体作法与步骤? 19、何谓抽样误差?如何减小抽样误差? 20、在频率计算中,为什么要给经验频率曲线选配一条“理论”频率曲线? 21、为什么在水文计算中广泛采用配线法? 22、现行水文频率计算配线法的实质是什么?简述配线法的方法步骤? 23、统计参数 、Cv、Cs 含义及其对频率曲线的影响如何?24、用配线法绘制频率曲线时,如何判断配线是否良好? 25、何谓相关分析?如何分析两变量是否存在相关关系? 26、怎样进行水文相关分析?它在水文上解决哪些问题? 27、为什么要对相关系数进行显著性检验?如何检验? 28、为什么相关系数能说明相关关系的密切程度? 29、当 y 倚 x 为曲线相关时,如 y = a x b ,如何用实测资料确定参数 a 和 b? 30、什么叫回归线的均方误?它与系列的均方差有何不同? 31、什么是抽样误差?回归线的均方误是否为抽样误差?二、计算题1、在 1000 次化学实验中,成功了 50 次,成功的概率和失败的概率各为多少?两者有何关 系? 2、掷一颗骰子,出现 3 点、4 点或 5 点的概率是多少? 3、一颗骰子连掷 2 次,2 次都出现 6 点的概率为多少?若连掷 3 次,3 次都出现 5 点的概率 是多少? 4、一个离散型随机变量 X,可能取值为 10,3,7,2,5,9,4,并且取值是等概率的。每 一个值出现的概率为多少?大于等于 5 的概率为多少? 5、一个离散型随机变量 X,可能取值为 10,3,7,2,5,9,4,并且取值是等概率的。每 一个值出现的概率为多少?小于等于 4 的概率为多少? 6、一个离散型随机变量 X,其概率分布如表 1-4-1,?小于等于 4 的概率为多少?大于等于 5 的概率又为多少? 表 1-4-1 X P(X=xi) 3 随机变量的分布列 4 5 6 7 87、随机变量 X 系列为 10,17,8,4,9,试求该系列的均值 变差系数 Cv、偏态系数 Cs ?、模比系数 k、均方差σ 、8、随机变量 X 系列为 100,170,80,40,90,试求该系列的均值 σ 、变差系数 Cv、偏态系数 Cs ?、模比系数 k、均方差9、某站年雨量系列符合皮尔逊 III 型分布,经频率计算已求得该系列的统计参数:均值 =900mm,Cv =0q20,Cs=0q60。试结合表 1-4-2 推求百年一遇年雨量? 表 1-4-2 P―III 型曲线ф 值表P(%) CS 0.30 0.60 2.54 2.751105090951.31 1.33-0。05 -0。10-1。24 -1。20-1。55 -1。45 10、某水库,设计洪水频率为 1%,设计年径流保证率为 90%,分别计算其重现期?说明两 者含义有何差别? 11、设有一数据系列为 1、3、5、7,用无偏估值公式计算系列的均值 态系数 Cs,并指出该系列属正偏、负偏还是正态? 12、设有一水文系列:300、200、185、165、150,试用无偏估值公式计算均值 σ 、离势系数 Cv、偏态系数 Cs? 13、已知 x 系列为 90、100、110,y 系列为 5、10、15,试用无偏估值公式计算并比较两系 列的绝对离散程度和相对离散程度? 14、某站共有 18 年实测年径流资料列于表 1-4-3,试用矩法的无偏估值公式估算其均值 均方差σ 、变差系数 Cv、偏态系数 Cs ? 表 1-4-3 某站年径流深资料 年份 R(mm) 年份 R(mm)
、 、均方差 、离势系数 Cv、偏年份 R(mm)15、根据某站 18 年实测年径流资料估算的统计参数 Cs=0.23,计算它们的均方误?=969.7mm, σ =233.0mm , Cv=0.23,16、根据某站 18 年实测年径流资料(表 1-4-3),计算年径流的经验频率? 17、根据某站 18 年实测年径流资料(表 1-4-3),试用权函数法估算其偏态系数 Cs ? 18、某水文站 31 年的年平均流量资料列于表 1-4-4,通过计算已得到∑Qi = 26447,∑(Ki -1) = 13.0957,∑(Ki-1) = 8.9100,试用矩法的无偏估值公式估算其均值 差σ 、变差系数 Cv、偏态系数 Cs ? 表 1-4-4年份 流 流量 Qi(23、均方某水文站历年年平均流量资料流量 Qi(m /s)3年份年份流量 Qi(m /s)3年份流量 Qi(m /s)3m /s)367 70 697 407 225975 78614 490 990 597 214 19683 86343 413 493 372 214 111791 940 5 402 777929 1828761 9801995184019、根据某水文站 31 年的年平均流量资料(表 1-4-4),计算其经验频率? 20、某枢纽处共有 21 年的实测年最大洪峰流量资料列于表 1-4-5,通过计算已得到∑Qi = 26170,∑(Ki-1) = 4.2426,∑(Ki-1) = 1.9774,试用矩法的无偏估值公式估算 其均值 、均方差σ 、变差系数 Cv、偏态系数 Cs ? 表 1-4-5年 份 Qi(m /s) 年 份 Qi(m /s) 年 份 Qi(m /s)3 3 323某枢纽处的实测年最大洪峰流量资料3 762 47 90 8 10 49 70 50 00 1 980 65 79452 321、根据某枢纽处 21 年的实测年最大洪峰流量资料(表 1-4-5),计算其经验频率? 22、根据某枢纽处 21 年的实测年最大洪峰流量资料(表 1-4-5),试用权函数法估算其偏态 系数 Cs ? 23、某山区年平均径流深 R(mm)及流域平均高度 H(m)的观测数据如表 1-4-6,试推求 R 和 H 系列的均值、均方差及它们之间的相关系数? 表 1-4-6 R(mm) H(m) 年平均径流深 R 及流域平均高度 H 的观测数据表 510 160 600 220 610 290 710 400 930 490
9 0 24、根据某山区年平均径流深 R(mm)及流域平均高度 H(m)的观测数据,计算后得到 均值 697.9mm, 328.6m;均方差 =251.2, =169.9;相关系数 r= 0.97,已405 150知流域平均高程 H =360m,此处的年平均径流深 R 为多少? 25、根据某山区年平均径流深 R(mm)及流域平均高度 H(m)的观测数据,计算后得到 均值 697.9mm, 328.6m;均方差 =251.2, =169.9;相关系数 r= 0.97,已知流域某处的年平均径流深 R=850mm,该处的平均高程 H 为多少? 26、 根据某山区年平均径流深 R (mm) 及流域平均高度 H (m) 的观测数据, 计算后得到 =251.2, =169.9,r = 0.97,分别推求 R 倚 H 和 H 倚 R 回归方程的均方误 SR、SH ? 27、已知某流域年径流量 R 和年降雨量 P 同期系列呈直线相关,且= 760 mm,= 1200mm,σ R=160 mm,σ P=125 mm,相关系数 r = 0.90,试写出 R 倚 P 的相关方程?已知该流域 1954 年年降雨量为 1800 mm,试求 1954 年的年径流量? 28、已知某流域年径流深 R 与年降雨量 P 成直线相关,并求得年雨量均值 均径流深 = 950mm,年平=460mm,回归系数 RR/P=0.85,(1)列出 R 倚 P 的相关方程?(2)某年年雨量为 1500 mm,求年径流深? 29、两相邻流域 x 与 y 的同期年径流模数(L/sqkm )的观测资料数据如下: x: y: 4.26 2.88 4.75 3.00 5.38 3.45 5.00 3.26 6.13 4.05 5.81 4.00 4.75 3.02 6.00 4.30 4.38 2.88 6.50 4.67 4.13 2.752计算后得到=5.19,=3.48 ,=57.09,=38.26 ,=213.9182 ,=303.0413,2=137.5301,试用相

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